Sony 發表全新 LYTIA L910 感光元件,導入 LOFIC、TCG-HDR 與 UHCG 技術,在 1/1.28 吋、5000 萬畫素規格下實現最高 100 dB HDR 表現。本文深入解析其技術架構、實際優勢,以及未來對 Sony α 系列、Cinema Line 與大型感光元件發展可能帶來的影響。
精華摘要 (TL:DR)
- ● Sony LYTIA L910 最大亮點並非 5000 萬畫素,而是首度整合 LOFIC、TCG-HDR 與 UHCG 技術架構。
- ● LOFIC 技術可提升畫素儲電能力,有效改善高光溢位與 HDR 表現。
- ● 單次曝光即可實現最高 100 dB HDR,降低鬼影、閃爍與 HDR 合成副作用。
- ● TCG-HDR 提供三重增益讀取能力,讓亮部與暗部細節保留更加完整。
- ● UHCG 技術可降低約 30% 隨機噪訊,提升夜拍與低光源畫質。
- ● HDR 錄影模式下仍可維持 4K 60fps,顯示 Sony 已將 HDR 視為未來常態拍攝模式。
- ● 未來有機會延伸至 Sony α 系列、Cinema Line,甚至大型全片幅、中片幅與 65mm 感光元件平台。
- ● 感光元件產業競爭焦點正逐漸從高畫素轉向高動態範圍與低噪訊技術。
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#1 Sony LYTIA L910 技術亮點總整理|HDR、低噪訊與高動態範圍的新里程碑 (2026/6/22)
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#1 Sony LYTIA L910 不只是 5000 萬畫素!LOFIC 技術首度進軍手機市場,未來有望影響 α 與 Cinema Line (2026/6/22)

Sony 發表全新 LYTIA L910 感光元件,導入 LOFIC、TCG-HDR 與 UHCG 技術,在 1/1.28 吋、5000 萬畫素規格下實現最高 100 dB HDR 表現。本文深入解析其技術架構、實際優勢,以及未來對 Sony α 系列、Cinema Line 與大型感光元件發展可能帶來的影響。
精華摘要 (TL:DR)
- ● Sony LYTIA L910 最大亮點並非 5000 萬畫素,而是首度整合 LOFIC、TCG-HDR 與 UHCG 技術架構。
- ● LOFIC 技術可提升畫素儲電能力,有效改善高光溢位與 HDR 表現。
- ● 單次曝光即可實現最高 100 dB HDR,降低鬼影、閃爍與 HDR 合成副作用。
- ● TCG-HDR 提供三重增益讀取能力,讓亮部與暗部細節保留更加完整。
- ● UHCG 技術可降低約 30% 隨機噪訊,提升夜拍與低光源畫質。
- ● HDR 錄影模式下仍可維持 4K 60fps,顯示 Sony 已將 HDR 視為未來常態拍攝模式。
- ● 未來有機會延伸至 Sony α 系列、Cinema Line,甚至大型全片幅、中片幅與 65mm 感光元件平台。
- ● 感光元件產業競爭焦點正逐漸從高畫素轉向高動態範圍與低噪訊技術
Sony LYTIA L910 真正重要的不是畫素,而是背後的技術架構
從表面規格來看,Sony 全新發表的 LYTIA L910 似乎只是一顆 1/1.28 吋、5000 萬畫素感光元件。
然而若深入觀察 Sony 公開的技術資料便會發現,真正值得關注的其實並非解析度本身,而是其首次將 LOFIC、TCG-HDR 與 UHCG 等多項先進技術整合至大規模量產的行動影像感光元件之中。而且可在單次曝光下實現高達 100 dB 的動態範圍 (HDR)。
這不只是一次影像感光元件規格升級,更可能代表 Sony 未來數年 image sensor 技術發展的重要方向。
小學堂 - LYTIA 品牌標識與名稱的由來
Sony 品牌名 LYTIA 源自 Lyra(天琴座)和 Light(光),中文名被稱為「光喻」,其蘊意是認知光、述說光,希望傳遞力求真實表達眼前景象的影像感測器的理念。

Sony LYTIA L910 規格總覽
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 感光元件尺寸 | 1/1.28 吋(12.49 mm) |
| 有效畫素 | 約 5000 萬畫素 |
| 畫素尺寸 | 1.22 μm × 1.22 μm |
| 感光元件類型 | 堆疊式 CMOS |
| 色彩過濾 | Quad Bayer Coding |
| HDR 技術 | LOFIC+TCG-HDR |
| 最高動態範圍 | 100 dB |
| 5000 萬畫素輸出 | 30 fps |
| 1250 萬畫素輸出 | 120 fps |
| 4K 錄影 | 4K 60fps HDR |
| 輸出介面 | MIPI C-PHY/D-PHY |
| 量產時間 | 2026 年夏季 |
LOFIC 首度導入 LYTIA 系列 讓 HDR 能力大幅提升
此次最具指標性的技術之一,便是 LOFIC(Lateral Overflow Integration Capacitor)。
LOFIC 的核心概念是提高畫素的 Full Well Capacity,也就是畫素能夠儲存的最大電荷量。
傳統感光元件在面對高亮度光源時,畫素很容易快速達到飽和狀態,進而造成天空、燈光、反光表面等區域直接過曝,細節完全流失。
LOFIC 的作法則是在畫素旁額外設置電容儲存區,當光電荷超出正常容量時,可以暫時將多餘電荷導入額外電容中儲存,延後飽和發生時間。
因此能帶來多項實際優勢:
- 更高的動態範圍表現
- 更完整的高光細節保留
- 更自然的 HDR 效果
- 降低逆光環境過曝問題
- 提升高反差場景拍攝成功率
LOFIC 技術最早被自率先應用於車用與工業影像領域。Sony 此次將其導入 LYTIA 系列,堪稱將專業感測技術延伸至消費市場的重要案例。
以下是兩階段 LOFIC 運作的示意圖 (來自 Researchgate)。
PD: PhotoDiode、FD: Floating Diffusion、 LOFIC: Lateral Overflow Integration Capacitor

單次曝光實現 100 dB HDR 成為最大亮點
目前絕大多數相機的 HDR 技術仍採用多張曝光合成方式完成。
系統通常需要拍攝短曝光、中曝光與長曝光影像,再透過演算法進行融合。
這種方式雖然能提升動態範圍,但也容易產生鬼影、HDR 閃爍、LED 光源條紋以及動態模糊等問題。

SONY LYTIA L910 感光元件最大突破之一,就是透過 LOFIC、TCG-HDR 與 UHCG 協同運作,在單次曝光中完成 HDR 資訊擷取,最高可達 100 dB HDR。
相較傳統 HDR 合成技術,單次曝光 HDR 具有明顯優勢:
- 拍攝移動人物時更穩定
- 錄影時降低 HDR 閃爍現象
- 減少鬼影產生
- 提升高速拍攝成功率
- 改善 LED 光源頻閃問題
- 提高訊號雜訊比表現
對於未來數位裝置錄影發展而言,這項技術的重要性甚至可能超越單純的解析度提升。

TCG-HDR 三重增益架構進一步提升階調表現
TCG-HDR 全名為 Triple Conversion Gain HDR。
若以簡單方式理解,就是同一畫面同時取得三組不同增益訊號。
包括:
- 高增益訊號負責暗部細節
- 中增益訊號負責中間調層次
- 低增益訊號負責亮部資訊
過去許多感光元件採用的是大家都聽過的 DCG(Dual Conversion Gain)雙增益架構。
TCG 則進一步增加第三組增益讀取能力,使亮部與暗部之間的過渡更加細膩。
實際效益包括:
- 提升色彩階調層次
- 改善 HDR 生硬感
- 降低色階斷裂現象
- 增加明暗過渡自然度
- 提高高反差場景還原能力
對影片創作者而言,這類技術更顯其重要性,因為更完整的階調資訊將直接影響後期調色空間與最終畫面質感。
以下是 TCG-HDR 運作的示意圖 (圖片來自 IS&T)。

UHCG 技術降低暗部噪訊 夜拍能力同步提升
除了 HDR 能力之外,Sony 也同步導入 UHCG(Ultra High Conversion Gain)技術。
UHCG 主要目的在於提升光電轉換效率,降低電子訊號轉換過程中的隨機噪訊。
Sony 表示,相較前代 LYTIA 828,隨機噪訊可降低約 30%。
這意味著:
- 夜景畫質提升
- 暗部細節增加
- 彩色噪點減少
- 訊噪比進一步提高
- 低光源環境下維持較佳畫面純淨度
若從技術方向來看,這與 Sony 過去在 α7S 系列追求高感光度與低噪訊表現的理念相當接近。

HDR 模式下仍可穩定錄製 4K 60fps
HDR 功能長期以來都有功耗與散熱方面的挑戰。
許多手機/相機在開啟 HDR 錄影後,容易出現發熱升高、續航縮短或錄影時間受限等問題。
LYTIA L910 特別強調,即使在 HDR 模式下仍能穩定支援 4K 60fps 錄製。
關鍵原因在於其數位電源電壓僅需 0.81V,搭配 Sony 自有電路設計與先進製程技術,大幅縮短訊號讀取與類比數位轉換流程,進一步降低整體功耗。
這透露出一個重要訊號。
Sony 顯然已不再將 HDR 視為特殊功能,而是未來影像系統的常態工作模式。
未來使用者甚至可能不需要手動開啟 HDR,系統將長時間維持 HDR 拍攝與錄影狀態。

對未來相機感光元件發展有何啟示?
高動態範圍可能比高畫素更重要
過去十年間,感光元件產業主要圍繞畫素競賽展開。
從 2400 萬畫素、3300 萬畫素、4500 萬畫素一路提升至 6100 萬畫素甚至破億畫素。
但對多數使用者而言,解析度其實早已足夠。
用戶真正在意並會影響拍攝體驗的,反而是:
- 夜拍能力
- 高光保留
- 暗部細節
- 錄影寬容度
- HDR 表現
因此未來感光元件競爭重心,很可能從「畫素數量」逐步轉移到「動態範圍與訊噪比」。
若未來類似技術能成功擴展至全片幅平台,突破 16 至 18 級動態範圍並非完全沒有可能。

單次曝光 HDR 有望成為主流
目前專業相機仍主要依賴單增益、雙增益讀取以及 Log 格式後期調色。
但隨著 LOFIC 與 TCG-HDR 技術持續成熟,未來有機會出現真正原生 HDR 感光元件。
屆時將可實現:
- 無需包圍曝光
- 無需 HDR 合成
- 減少後製負擔
- 拍照與錄影同步完成 HDR
- 即時獲得高動態範圍影像
這對新聞攝影、婚禮攝影、運動攝影與紀錄片拍攝都具有極高吸引力。

Cinema Line 可能成為首波受惠平台
若觀察 Sony 近年技術整合路線,可以發現手機、專業攝影機與消費級相機之間的技術交流愈來愈頻繁。
LOFIC 本身就是從車用與工業感測器導入消費級市場的例子。
而影片拍攝對 HDR 的需求遠高於靜態攝影,因此未來若 Sony 決定將 LOFIC 與 TCG-HDR 進一步大型化,Cinema Line 很可能會成為最先導入的平台。
包括未來 FX3、FX6 甚至 VENICE 後繼機種,都有機會受惠於此類技術發展。
隨後才可能逐步擴展至 α 系列無反相機產品線。

為 Global Shutter 提供另一條技術路線
目前產業普遍認為,全域快門將是高階感光元件的重要發展方向之一。
例如 Sony A9 III 已率先採用 Global Shutter 設計。
然而全域快門仍存在動態範圍下降、噪訊增加與成本偏高等問題。
LOFIC 則提供了另一種思考方向。透過提升畫素飽和容量與 HDR 能力,即使不是 Global Shutter,也能改善高反差與高速拍攝表現。
未來甚至不排除出現 Global Shutter 搭配 LOFIC 的雙重架構設計。若能成功實現,將有機會成為下一代高階感光元件的重要技術組合。

大型感光元件將擁有更大的發展潛力
理論上,感光元件尺寸越大,可運用於 LOFIC 結構的電容空間也越充裕。
因此若未來 Sony 將相關技術延伸至全片幅、中片幅甚至 65mm 電影感光元件平台,理論上有機會取得比手機更加顯著的 HDR 提升效果。
不過這並不代表尺寸越大效果就一定越好。隨著面積增加,寄生電容、訊號傳輸路徑與電路佈線複雜度也會同步提高。
因此最終成效仍取決於電路架構設計與製程最佳化能力。但可以確定的是,這類技術在大型感光元件上的發展潛力,已開始受到業界高度關注。

來源: SONY
短評:LYTIA L910 可能正在預告 Sony 下一代感光元件藍圖
從產業角度來看,LYTIA L910 最重要的意義並不是 5000 萬畫素,也不是 1/1.28 吋感光元件尺寸。
真正值得關注的是,Sony 首次將 LOFIC、TCG-HDR 與 UHCG 等技術整合進大規模量產的行動感光元件之中,並成功實現單次曝光 100 dB HDR、低噪訊與高效率讀取能力。
這背後透露出相當明確的產業訊號。
未來感光元件競爭焦點,有可能將逐漸從單純提升畫素數量,轉向更高動態範圍、更低噪訊、更優異 HDR 錄影能力,以及更接近人眼視覺的影像還原能力。
若 LYTIA L910 的技術架構成功獲得市場驗證,未來數年內,這套技術很可能逐步延伸至 Sony α 系列、Cinema Line,甚至新世代大型感光元件平台,成為下一波影像技術演進的重要基礎。

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